1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Aquaculture Biocides Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Aquaculture Biocides by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Aquaculture Biocides by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Aquaculture Biocides Segment by Type
2.2.1 Broad Spectrum Biocide
2.2.2 General Purpose Biocide
2.3 Aquaculture Biocides Sales by Type
2.3.1 Global Aquaculture Biocides Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Aquaculture Biocides Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Aquaculture Biocides Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Aquaculture Biocides Segment by Application
2.4.1 Sea Water Aquaculture
2.4.2 Fresh Water Aquaculture
2.5 Aquaculture Biocides Sales by Application
2.5.1 Global Aquaculture Biocides Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Aquaculture Biocides Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Aquaculture Biocides Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Aquaculture Biocides by Company
3.1 Global Aquaculture Biocides Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Aquaculture Biocides Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Aquaculture Biocides Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Aquaculture Biocides Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Aquaculture Biocides Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Aquaculture Biocides Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Aquaculture Biocides Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Aquaculture Biocides Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Aquaculture Biocides Product Location Distribution
3.4.2 Players Aquaculture Biocides Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Aquaculture Biocides by Geographic Region
4.1 World Historic Aquaculture Biocides Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Aquaculture Biocides Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Aquaculture Biocides Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Aquaculture Biocides Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Aquaculture Biocides Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Aquaculture Biocides Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Aquaculture Biocides Sales Growth
4.4 APAC Aquaculture Biocides Sales Growth
4.5 Europe Aquaculture Biocides Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Aquaculture Biocides Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Aquaculture Biocides Sales by Country
5.1.1 Americas Aquaculture Biocides Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Aquaculture Biocides Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Aquaculture Biocides Sales by Type
5.3 Americas Aquaculture Biocides Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Aquaculture Biocides Sales by Region
6.1.1 APAC Aquaculture Biocides Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Aquaculture Biocides Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Aquaculture Biocides Sales by Type
6.3 APAC Aquaculture Biocides Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Aquaculture Biocides by Country
7.1.1 Europe Aquaculture Biocides Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Aquaculture Biocides Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Aquaculture Biocides Sales by Type
7.3 Europe Aquaculture Biocides Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Aquaculture Biocides by Country
8.1.1 Middle East & Africa Aquaculture Biocides Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Aquaculture Biocides Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Aquaculture Biocides Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Aquaculture Biocides Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Aquaculture Biocides
10.3 Manufacturing Process Analysis of Aquaculture Biocides
10.4 Industry Chain Structure of Aquaculture Biocides
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Aquaculture Biocides Distributors
11.3 Aquaculture Biocides Customer
12 World Forecast Review for Aquaculture Biocides by Geographic Region
12.1 Global Aquaculture Biocides Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Aquaculture Biocides Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Aquaculture Biocides Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Aquaculture Biocides Forecast by Type
12.7 Global Aquaculture Biocides Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Acuinuga
13.1.1 Acuinuga Company Information
13.1.2 Acuinuga Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Acuinuga Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Acuinuga Main Business Overview
13.1.5 Acuinuga Latest Developments
13.2 Rosun
13.2.1 Rosun Company Information
13.2.2 Rosun Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Rosun Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Rosun Main Business Overview
13.2.5 Rosun Latest Developments
13.3 Halamid
13.3.1 Halamid Company Information
13.3.2 Halamid Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Halamid Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Halamid Main Business Overview
13.3.5 Halamid Latest Developments
13.4 Evans Vanodine
13.4.1 Evans Vanodine Company Information
13.4.2 Evans Vanodine Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Evans Vanodine Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Evans Vanodine Main Business Overview
13.4.5 Evans Vanodine Latest Developments
13.5 Hyperox
13.5.1 Hyperox Company Information
13.5.2 Hyperox Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Hyperox Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Hyperox Main Business Overview
13.5.5 Hyperox Latest Developments
13.6 Neospark
13.6.1 Neospark Company Information
13.6.2 Neospark Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Neospark Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Neospark Main Business Overview
13.6.5 Neospark Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 水産養殖用殺生物剤は、養殖業において水生生物の健康を維持し、生産性を向上させるために使用される化学物質または生物由来の物質です。これらの殺生物剤は、病原菌、寄生虫、藻類、その他有害生物に対して効果を示し、養殖環境を健全に保つために不可欠です。養殖業は、世界中で増大する水産物の需要に応えるために進化しており、その中で水産養殖用殺生物剤の役割はますます重要になっています。 水産養殖用殺生物剤の定義としては、主に水産物の成長を阻害する害虫や病原体を制御・駆除するために使用される物質と捉えることができます。これらは、水質管理や養殖生物の健康管理を行う上で重要な役割を果たします。具体的には、手早く効果的に病原体を排除し、養殖生物への被害を未然に防ぐために用いられます。 水産養殖用殺生物剤の特徴としては、選択性や効力、副作用の少なさ、環境への配慮などが挙げられます。まず、選択性においては、対象とする病原体や有害生物に特化し、無害な生物への影響を最小限に抑えることが求められます。また、効力については、迅速かつ効果的に病原体を制御する能力が重要です。このため、使用される物質は特定のメカニズムで病原体を攻撃し、分解することができる機構を持っています。さらに、副作用の少なさについては、養殖生物や水環境への影響を最小限に抑えるために、慎重に開発されていることが求められています。特に、持続可能な養殖業に向けた取り組みが進む中で、環境への負荷を軽減することが不可欠です。 水産養殖用殺生物剤には、さまざまな種類があります。具体的には化学合成物質や天然由来の物質があります。化学合成物質は、多くの場合、特定の目的のために設計・合成された物質であり、その効果の速さや強力さが特長です。これに対して、天然由来のものは、植物や微生物から抽出された成分であり、環境への負荷が比較的少ないとされます。天然由来の殺生物剤は、生態系のバランスを壊してしまうことが少なく、持続可能な養殖業に寄与することが期待されています。 水産養殖用殺生物剤の用途は、多岐にわたります。病原菌や寄生虫の対策として使用されるほか、水質管理や藻類の抑制にも役立ちます。特に、ウイルス性の病気や細菌感染は、養殖魚に大きな影響を及ぼすため、これに対する対策が重要視されています。寄生虫に対する殺生物剤も多く、これらは魚の健康を害するだけでなく、経済的損失をも引き起こすため、早期発見と適切な対策が求められます。また、藻類の過剰繁殖は養殖環境の悪化につながるため、その制御にも殺生物剤が効果を発揮します。 関連技術についても触れておく必要があります。水産養殖用殺生物剤は、他の水質管理技術や病気管理技術と相互に関連しており、これらを組み合わせることでより効果的な養殖が可能となります。例えば、水質モニタリング技術を用いて、病原体の発生の兆候を早期にキャッチし、それに伴って適切な殺生物剤を選択・投与することができます。また、ワクチン開発も重要な関連技術の一つで、特定の病原体対策として、抗体を持った個体を育てることで、薬剤の使用を減らすことが可能です。 さらに、遺伝子工学技術を駆使した養殖魚の開発も進められており、耐病性を持つ魚種の育成によって、殺生物剤の使用頻度を低減させることが期待されています。このように、殺生物剤の使用は単独で行われるものではなく、様々な技術を用いた包括的なアプローチが求められています。 最後に、水産養殖用殺生物剤の使用に関しては、規制やガイドラインが重要な役割を果たしています。各国や地域によって異なる環境政策や養殖規制に従い、適切な使用方法が定められています。これは、生態系への影響を最小限に抑え、持続可能な養殖業を実現するために欠かせない要素です。今後、科学の進展や新たな技術の開発により、水産養殖用殺生物剤の効果的かつ安全な利用が一層進むことが期待されます。 以上のように、水産養殖用殺生物剤の概念は、養殖業の成長と持続可能性に密接に結びついています。適切な使用と管理が求められる中で、技術の進歩がその改善に寄与し、さらなる発展を目指していく必要があります。水産養殖業における環境保護と生産性の両立は、今後の重要な課題となるでしょう。 |